题目内容
14.已知a>0,b>0,c>0,函数f(x)=|x-a|+|x+b|+c的最小值为1.(1)求a+b+c的值;
(2)求证:a2+b2+c2$≥\frac{1}{3}$.
分析 (1)运用绝对值不等式的性质,注意等号成立的条件,即可求得最小值;(2)通过作差法证明即可.
解答 解:(1)∵a>0,b>0,c>0,
∴f(x)=|x-a|+|x+b|+c≥|x-a-x-b|+c=a+b+c,
当且仅当(x-a)(x-b)≤0时:“=”成立,
故a+b+c=1;
(2)3(a2+b2+c2)-12
=3(a2+b2+c2)-(a+b+c)2
=2a2+2b2+2c2-2ab-2bc-2ac
=(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2≥0,
∴a2+b2+c2$≥\frac{1}{3}$.
点评 本题主要考查绝对值不等式、因式分解法等基础知识,考查运算能力,属于中档题.
练习册系列答案
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